更新日期: 2025-05-13

成屏一级水电站面板堆石坝初期蓄水前后监测成果

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成屏一级水电站面板堆石坝初期蓄水前后监测成果 4.8

成屏一级水电站面板堆石坝初期 蓄水前后监测成果 吴其张 张海南 周少杰 (浙江省丽水地区水利水电勘寝I设计院 ) 成屏一级水电站的面板堆石坝,最大坝高 74.6m,坝体及面板分两期施工,水库分期蓄 水,使电站提前发电 1 988年1 2月开始初期蓄 水时,一期面板 (320m 高 程 以 下 )施 工 完 毕,坝体填筑到325m高程,320高程以上的坝 体上游面垫层用砂浆保护。1989年汛期遇到一 场较大的洪水, 5月最高库水位达到338.52m 高 程,水 头 为 6Im,此时坝体及垫层上升到 340m高 程。 I 989年1 2月第二期面板竣工 坝 体上升到设计高程352.1m 1 989年5~10月, 垫层与一期面板一起连续挡永5个月。 由于在开始蓄水时埋设的监测仪器均已开 始运行,因而对坝体运行状态进行了有效的监 测 本文拟主要介绍这些监测成果,并

成屏一级水电站面板堆石坝初期蓄水前后监测成果

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成屏一级水电站的面板堆石坝,最大坝高74.6m,坝体及面板分两期施工,水库分期蓄水,使电站提前发电。1988年12月开始初期蓄水时,一期面板(320m高程以下)施工完毕,坝体填筑到325m高程,320高程以上的坝体上游面垫层用砂浆保护。1989年汛期遇到一场较大的洪水,5月最高库水位达到338.52m高程,水头为61m,此时坝体及垫层上升到

天生桥一级水电站面板堆石坝面板脱空处理

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天生桥一级水电站面板堆石坝面板脱空处理——天生桥一级水电站面板堆石埂为特大型面板堆石坝,混凝土面板总面积17.15万m3,分3期施工下期面板施工前,在对上期面板进行检查时发现,面板与大坡面产生脱空,其主要原因是施工组织蔓妥、大坝沉量大厦水库蓄水使面...

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天生桥一级水电站面板堆石坝筑坝设备选型 4.7

第卷水利水电技术年第期 天生桥一级水电站面板堆石坝 筑坝设备选型 陈同俭 中国人民武装警察部队水电第一总队 关键词面板堆石坝筑坝设备选型 天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝体填筑所 使用的设备可分为三类平整设备 、 碾压设备和边坡修 整设备平整设备主要以推土机为主 , 因通用性较强 故在此不作详述以下着重介绍两类典型的筑坝设备 , 即碾压设备和边坡修整设备 碾压设备 碾压设备按照填筑部位可分为水平碾压设备 、 斜 坡碾压和边角压实设备 水平碾压设备 根据设计要求 , 垫层料的水平碾应作用质量大于 的钢制光面滚桶振动碾 , 并满足以下各种指标 在运行条件下 , 通过滚桶传到地面的静载荷不得少 于运行频率为每分钟振动一次 一之间 , 且在每分钟振动次 时激振力不小于滚桶应配备运行期间防止 石料堆积的装置碾压的最终密实度要求为 , 料区

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天生桥一级水电站面板堆石坝周边缝止水设计 天生桥一级水电站面板堆石坝周边缝止水设计 天生桥一级水电站面板堆石坝周边缝止水设计

天生桥一级水电站面板堆石坝周边缝止水设计

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天生桥一级水电站面板堆石坝周边缝止水设计 4.4

天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝设计坝高178m,其周边缝的止水至关重要。根据“七五”“八五”科技攻关成果,该坝周边缝止水按张开值22mm、沉陷42mm、切向位移25mm、三道止水设计。即底部铜片止水,铜片厚1mm,伸长率控制在20%~30%之间;中间部位以680m高程分,以下采用铜片止水,以上采用h2-861,二者用铜塑接头相连;顶部采用无粘性材料(粉细砂、粉煤灰)止水,用geotextile400g/m2土工织物及带网眼镀锌铁皮保护。该设计的不断优化、完善及实施,为我国200m级高的混凝土面板堆石坝周边缝止水设计积累了经验。

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天生桥一级水电站面板堆石坝周边缝观测资料分析 4.5

对天生桥一级水电站堆石坝面板周边缝施工期观测资料进行了分析,并对周边缝变形成果换算进行了误差估算。

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天生桥一级水电站面板堆石坝沉降分析

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天生桥一级水电站面板堆石坝沉降分析 3

天生桥一级水电站面板堆石坝沉降分析——堆石坝的沉降变形关系大坝的安全,是判定大坝运行状况的重要指标。天生桥混凝土面板堆石坝在施工期同发生了较大沉降,文章根据天生桥面板堆石坝的沉降实际观测结果,对发生沉降的原因从垂直压墙模量、雨季影响及坝体流变...

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天生桥一级水电站面板堆石坝垫层料施工 天生桥一级水电站面板堆石坝垫层料施工 天生桥一级水电站面板堆石坝垫层料施工

天生桥一级水电站面板堆石坝垫层料施工

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天生桥一级水电站面板堆石坝垫层料施工 4.3

垫层料及过渡料在混凝土面板堆石坝施工及运行中起重要作用,带有保护层的垫层不仅在施工期可以直接挡水,运行期亦可对面板提供均匀的支撑,过渡料是保证垫层料不被冲刷到主堆石的空隙中去,本文对天生桥一级电站面板堆石坝垫层料及过渡料的施工做一简单介绍。

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成屏一级水电站混凝土面板堆石坝的设计

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成屏一级水电站混凝土面板堆石坝的设计 4.6

成屏一级水电站混凝土面板堆石坝(以下简称成屏面板坝)的设计于1987年完成。鉴于当时该坝型在国内尚无一座完建的工程实例经验可以借鉴,在一些技术问题上,尚有不同看法,也还存在一些疑难的技术问题,为此1988年初笔者曾赴澳大利亚考察面板坝的建设情况。根据澳大利亚筑坝经验并结合成屏的实际

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天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝面板电平器监测

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天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝面板电平器监测 4.5

天生桥一级混凝土面板堆石坝的面板挠度变形采用电平器进行监测,安装了64支电平器,部分已正常运行了两年多,正确记录了施工期间和水库蓄水期间的面板位移.施工期和水库蓄水期分别从沉降仪和电平器记录的位移值电算出的压缩模量为erc=75mpa,erf=195mpa.蓄水模量与施工模量之比erf/erc=2.6.该值与其它混凝土面板堆石坝观察情况相符合.实践表明,电平器是一个简单、可靠的面板位移监测系统.

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天生桥一级水电站堆石坝面板破损原因初步分析及处理

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天生桥一级水电站堆石坝面板破损原因初步分析及处理 4.6

2003年7月18日,天生桥一级水电站堆石坝l3和l4面板分缝附近的l4面板发生破坏、l3面板有局部破损,现场测量面板损坏部分平均宽度约10m,长度从面板顶部7873m高程延伸至水库水面线75718m以下的74822m高程,为此对面板破损原因进行了初步分析,并介绍对面板破损的处理方案。

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吉林台一级水电站面板砂砾-堆石坝的碾压试验 吉林台一级水电站面板砂砾-堆石坝的碾压试验 吉林台一级水电站面板砂砾-堆石坝的碾压试验

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吉林台一级水电站面板砂砾-堆石坝的碾压试验 4.5

碾压参数的确定是堆石坝填筑施工的前提条件。本文以新疆吉林台一级水电站面板砂砾-堆石坝碾压试验为例,对大坝各料区的碾压试验和成果整理进行了介绍。

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锦屏一级水电站库区蓄水前后波速比变化研究

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锦屏一级水电站库区蓄水前后波速比变化研究 4.8

利用单台和达法计算锦屏一级电站木里地区地震波速比,结果显示:1波速比变化与库区水位升降具有一定的同步性,表明库区蓄水可能对当地波速比变化产生影响。2木里台与泸沽湖台存在的波速比整体差异反映了木里地区地下速度结构的横向不均匀性。3西侧子区的波速比值自2008年开始了长达4年多的趋势上升,分析认为这可能是2012年宁蒗5.7级地震前兆;表明在中强地震前可能会有较长时间的波速比上升。

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吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝变形监测数据分析

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吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝变形监测数据分析 4.6

吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝的坝体和面板在施工期及蓄水期的变形监测数据显示:坝体最大沉降量为77.1cm,最大沉降率为0.948%。经分析得知,沉降主要大受坝填筑材料和水库蓄水的影响,且混凝土面板的垂直接缝、周边缝、钢筋应力、挠曲变形随水位抬升呈规律性变化,并与坝体内部变形监测数据相吻合。该监测数据为分析整体大坝变形形态提供了依据。

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吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝面板防裂措施研究 吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝面板防裂措施研究 吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝面板防裂措施研究

吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝面板防裂措施研究

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吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝面板防裂措施研究 4.6

对混凝土面板裂缝产生原因予以分析,据此对新疆吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝筑坝材料选择、坝体分区、混凝土配比、坝体填筑和混凝土浇筑施工工艺等方面的防裂措施进行了研究。

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吉林台一级水电站面板堆石坝混凝土面板施工

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吉林台一级水电站面板堆石坝混凝土面板施工 4.4

新疆吉林台一级水电站位于北疆高寒地区,混凝土面板堆石坝最大坝高157m,坝顶长度419m,面板面积7.53万m2,面板厚80 ̄30cm,采用无轨滑模,分三期进行浇筑。面板钢筋混凝土浇筑、接缝止水和裂缝处理的施工工艺合理,面板施工质量优良,可供有关工程参考。

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吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝坝体反向排水与封堵设计 吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝坝体反向排水与封堵设计 吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝坝体反向排水与封堵设计

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吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝坝体反向排水与封堵设计 4.4

对新疆吉林台一级水电站混凝土面板堆石坝的坝体初期渗水流量及渗水水位上升速度进行了分析,并就此制定坝体反向排水措施与封堵设计,从排水系统封堵时间、顺序、方法,面板压重等方面做了介绍,根据实施后的效果检测说明是成功的。

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枕头坝一级水电站水保监测正式启动 枕头坝一级水电站水保监测正式启动 枕头坝一级水电站水保监测正式启动

枕头坝一级水电站水保监测正式启动

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枕头坝一级水电站水保监测正式启动 4.7

2012年7月8日,枕头坝一级水电站水保监测单位杭州华辰生态工程咨询有限公司现场开展了监测点勘测和选定工作,正式启动了水保监测工作。

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天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝建设的启示与营建更高坝初探

天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝建设的启示与营建更高坝初探

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天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝建设的启示与营建更高坝初探 4.4

天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝高178m,自1998年开始初期蓄水,已正常运行近10年,库水位多次达到或接近正常蓄水位,经受长时间高水位的蓄水检验,运行正常。本文在简述该坝的建设条件、设计、施工情况后,着重介绍建设和运行中遇到的主要问题和处理措施,从中得到启示,并对营建更高坝的技术路径作初步探讨。

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天生桥一级水电站面板堆石坝筑坝材料性质研究简介

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天生桥一级水电站面板堆石坝筑坝材料性质研究简介 4.5

结合天生桥一级开展的高砼面板堆石坝坝体填筑材料研究,是“七.五”国家科技攻关项目中的一个子题,它从堆石料的基础试验工作入手,研究了堆石料试验的缩尺范围及其对工程性质的影响,提出了模拟材料的参考控制介限;模拟现场振动压实的室内试验方法,控制标准及现场碾压试验成果;研究不同级配垫层料的渗透性,抗渗稳定性及其反滤作用,提出了满足设计要求的垫层料优化级配范围;研究了垫层料及堆石料的压缩变形及其变形的合谐性

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天生桥一级水电站砼面板堆石坝剖面分区及坝料设计

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天生桥一级水电站砼面板堆石坝剖面分区及坝料设计 4.4

本文论述坝体分区的设计原则,引用坝料的大量试验成果,坝体应力变计算成果,结合本工程具体情况,选定大坝剖面分区方案,论述了各区坝料设计,坝体应力应变计算和稳定计算参数拟定。

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天生桥一级水电站面板堆石坝筑坝材料性质研究

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天生桥一级水电站面板堆石坝筑坝材料性质研究 4.7

“七·五”国家科技攻关项目17-1-1-1,结合天生桥一级高混凝土面板堆石坝坝体填筑材料研究的主要成果,它从堆石料的基研试验工作入手,研究了堆石料试验的缩尺范围及其对工程性质的影响,提出模拟材料的参考控制介限,模拟现场振动压实的室内试验方法、控制标准及现场碾压试验成果;研究不同级配垫层料的渗透性,抗渗稳定性及其反滤作用,提出了满足设计要求的垫层料优化级配范围;研究了垫层料及堆石料的压缩变形及其变形的合谐性;垫层料及堆石料不同应力路径的本构特性

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天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝体填筑施工监理 天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝体填筑施工监理 天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝体填筑施工监理

天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝体填筑施工监理

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天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝体填筑施工监理 4.6

天生桥一级水电站拦河坝为我国在建的最高混凝土面板堆石坝。长江委工程建设监理部,根据在建合同文件和技术规程规范,编制了一套分专业和分项工程上监理实验细则与监理工作规程,在监理过程中,采用主动控制为主、被动控制为辅的两种手段相结合的动态控制方式实施工程建设监理。本文对坝体填筑施工质量监理方法及监理过程作了阶段性总结。

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天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝体填筑施工监理 天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝体填筑施工监理 天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝体填筑施工监理

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天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝坝体填筑施工监理 4.4

天生桥一级水电站拦河坝为我国在建的最高混凝土面板堆石坝。长江委工程建设监理部,根据在建合同文件和技术规程规范,编制了一套分专业和分项工程上监理实验细则与监理工作规程,在监理过程中,采用主动控制为主、被动控制为辅的两种手段相结合的动态控制方式实施工程建设监理。本文对坝体填筑施工质量监理方法及监理过程作了阶段性总结。

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天生桥一级水电站混缔造同板堆石坝设计施工及其认识

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天生桥一级水电站混缔造同板堆石坝设计施工及其认识 4.7

2000年第2期 水力发电学报 j0urnaiofhydroelectricengineering总第69期 io 天生桥一级水电站混凝土 面板堆石坝设计施工及其认识 下l/6印/-; 白旭宏黄艺升。 (1.武警水电第一总队二支队司令部广西隆林533409, 2.武警广西消防总队梧州市消防局广西梧州543000) 提要 天生桥一级混凝土面板堆石坝是目前国内同类型第一座高埙,本文对其填筑区、垫层料、 面板、趾板及周边缝等部位的主要设计施工方法进行了介绍,分析了设计和施工中出现的问 题,从经济性和方便施工的角度提出了改进的方法和措施。 关键词填筑施工组织ia料坡面保护ⅱa料削坡标准裂缝及脱空面板沉 降分析一

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李静

职位:通信与广电工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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